Carrera de despegue Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Carrera de despegue = Peso de la aeronave/(2*[g])*int((2*Velocidad de la aeronave)/(Fuerza de empuje-Fuerza de arrastre-Referencia del coeficiente de resistencia a la rodadura*(Peso de la aeronave-Fuerza de elevación)),x,0,Velocidad de despegue de la aeronave)
Sg = Waircraft/(2*[g])*int((2*V)/(N-D-μref*(Waircraft-L)),x,0,VLOS)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funciones, 8 Variables
Constantes utilizadas
[g] - Aceleración gravitacional en la Tierra Valor tomado como 9.80665
Funciones utilizadas
int - La integral definida se puede utilizar para calcular el área neta con signo, que es el área por encima del eje x menos el área por debajo del eje x., int(expr, arg, from, to)
Variables utilizadas
Carrera de despegue - (Medido en Metro) - Un recorrido en tierra de despegue es la distancia que recorre un avión desde el inicio del despegue hasta el punto en que abandona el suelo o el agua.
Peso de la aeronave - (Medido en Kilogramo) - El peso de los aviones es una fuerza que siempre se dirige hacia el centro de la tierra.
Velocidad de la aeronave - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad de la aeronave es la velocidad o velocidad del aire a la que vuela un avión.
Fuerza de empuje - (Medido en Newton) - La fuerza de empuje es la fuerza generada por los motores o sistemas de propulsión que impulsa una aeronave hacia adelante en el aire.
Fuerza de arrastre - (Medido en Newton) - La fuerza de arrastre, también conocida como resistencia del aire, es la fuerza aerodinámica que se opone al movimiento de un avión en el aire.
Referencia del coeficiente de resistencia a la rodadura - La referencia del coeficiente de resistencia a la rodadura es la relación entre la fuerza de resistencia a la rodadura y la carga de la rueda, es una resistencia básica al mover objetos.
Fuerza de elevación - (Medido en Newton) - La fuerza de sustentación es la fuerza ascendente que mantiene una aeronave en el aire, generada por la interacción de la aeronave con un fluido, como el aire.
Velocidad de despegue de la aeronave - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad de despegue del avión es la velocidad a la que el avión despega por primera vez.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Peso de la aeronave: 2000 Kilogramo --> 2000 Kilogramo No se requiere conversión
Velocidad de la aeronave: 292 Metro por Segundo --> 292 Metro por Segundo No se requiere conversión
Fuerza de empuje: 20000 Newton --> 20000 Newton No se requiere conversión
Fuerza de arrastre: 65 Newton --> 65 Newton No se requiere conversión
Referencia del coeficiente de resistencia a la rodadura: 0.004 --> No se requiere conversión
Fuerza de elevación: 7 Newton --> 7 Newton No se requiere conversión
Velocidad de despegue de la aeronave: 80.11 Metro por Segundo --> 80.11 Metro por Segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Sg = Waircraft/(2*[g])*int((2*V)/(N-D-μref*(Waircraft-L)),x,0,VLOS) --> 2000/(2*[g])*int((2*292)/(20000-65-0.004*(2000-7)),x,0,80.11)
Evaluar ... ...
Sg = 239.406739629465
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
239.406739629465 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
239.406739629465 239.4067 Metro <-- Carrera de despegue
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por LOKESH
Facultad de Ingeniería Sri Ramakrishna (SREC), COIMBATORE
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Verificada por Raj duro
Instituto Indio de Tecnología, Kharagpur (IIT KGP), al oeste de Bengala
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Despegar Calculadoras

Levantamiento que actúa sobre la aeronave durante el desplazamiento en tierra
​ LaTeX ​ Vamos Elevar = Peso-(Resistencia a la rodadura/Coeficiente de fricción de rodadura)
Coeficiente de fricción de rodadura durante el balanceo de suelo
​ LaTeX ​ Vamos Coeficiente de fricción de rodadura = Resistencia a la rodadura/(Peso-Elevar)
Fuerza de resistencia durante el balanceo de suelo
​ LaTeX ​ Vamos Resistencia a la rodadura = Coeficiente de fricción de rodadura*(Peso-Elevar)
Peso de la aeronave durante el rodado en tierra
​ LaTeX ​ Vamos Peso = (Resistencia a la rodadura/Coeficiente de fricción de rodadura)+Elevar

Carrera de despegue Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Carrera de despegue = Peso de la aeronave/(2*[g])*int((2*Velocidad de la aeronave)/(Fuerza de empuje-Fuerza de arrastre-Referencia del coeficiente de resistencia a la rodadura*(Peso de la aeronave-Fuerza de elevación)),x,0,Velocidad de despegue de la aeronave)
Sg = Waircraft/(2*[g])*int((2*V)/(N-D-μref*(Waircraft-L)),x,0,VLOS)
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